Research
当研究室では、無機層状化合物を用いた一液型潜在性硬化剤の開発に取り組んでいます。無機層状化合物としてリン酸ジルコニウムに着目し、アミン類をインターカレートしたリン酸ジルコニウムを合成し、熱潜在性硬化剤として利用し得ることを見出しています。100℃以上に加熱することで樹脂硬化反応が高効率に促進し、作業時間短縮と省エネルギーに貢献しつつ、層状のリン酸ジルコニウム層間内への樹脂侵入による補強効果も一度に達成される利点がある。
Our laboratory is engaged in the development of one-component latent curing
agents utilizing inorganic layered compounds. Focusing on zirconium phosphate
as the inorganic layered compound, we have synthesized zirconium phosphate
intercalated with amines and discovered its potential as a thermally latent
curing agent.
By heating to 100°C or higher, the resin curing reaction is highly efficiently
accelerated, contributing to reduced processing time and energy savings.
Concurrently, it offers the distinct advantage of achieving a reinforcing
effect as the resin penetrates between the layers of the zirconium phosphate.
ナノ粒子化層状無機材料の利用
自動車や電子部品に不可欠なエポキシ樹脂を、必要な時にだけ素早く固める新しい「熱潜在性触媒」の開発を行っている。今回、「ナノ粒子化したリン酸ジルコニウム」を合成し、硬化促進剤(イミダゾール類)を閉じ込めた新しい複合体を開発しました。
25℃の室温では樹脂を固めずに長持ち(長寿命化)させつつ、100℃以下という比較的低い温度で硬化させることに成功しました。現在、エポキシ樹脂硬化収縮挙動測定や、材料強度測定によりこれらの材料評価を進めている。これにより、電子部品等の省エネ・高効率な製造プロセスへの貢献が期待されます。
※本研究の一部は、JKA(競輪)の補助を受けて実施されました。
Our laboratory is developing novel "thermally latent catalysts"
that can rapidly cure epoxy resins—essential for automotive and electronic
components—only when required. Recently, we successfully synthesized "nano-sized
zirconium phosphate" and developed a new composite that encapsulates
a curing accelerator (imidazoles). This composite achieves a longer shelf
life by preventing the resin from curing at a room temperature of 25°C,
while enabling curing at a relatively low temperature of 100°C or below.
We are currently evaluating these materials
through epoxy resin curing shrinkage behavior measurements and material
strength testing. This technology is expected to contribute to energy-saving
and highly efficient manufacturing processes for electronic components and
other applications.
※ This research was partially supported by JKA (KEIRIN).

エタノール中の
ナノ粒子リン酸ジルコニウム